For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
NWO heeft onlangs Take-off-subsidies voor haalbaarheidsstudies toegekend aan UvA-IoP-onderzoekers Corentin Coulais en Florian Schreck. Het project van Coulais onderzoekt de mogelijkheden voor het gebruik van dissipatieve metamaterialen in de auto-industrie, terwijl het project van Schreck een methode onderzoekt om betaalbare positioneringssensoren te produceren.
Take-off

Het wetenschapsbrede financieringsinstrument Take-off stimuleert bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse kennisinstellingen. Academische ondernemers, starters uit hbo-instellingen en starters die gebruikmaken van kennis van instellingen voor Toegepast Onderzoek Organisaties, kunnen daarmee hun innovatieve onderzoeksresultaten naar de markt brengen.

Dissipatieve metamaterialen voor de auto-industrie

Elektrische voertuigen zijn belangrijk om de uitstoot te verminderen, maar ze zijn vaak zwaarder dan benzineauto’s omdat hun batterijen stevige beschermingsstructuren nodig hebben. Dit extra gewicht beperkt de actieradius en verhoogt het materiaalgebruik. MetaSafe is een nieuw type materiaal dat elektrische auto’s zowel lichter als veiliger kan maken, doordat het botsingsenergie veel effectiever absorbeert dan huidige oplossingen. Het NWO Take-off programma ondersteunt het team van Corentin Coulais bij het onderzoeken of deze technologie betaalbaar geproduceerd kan worden en wat nodig is om autofabrikanten en toeleveranciers deze te laten toepassen. Als het project succesvol is, kan het leiden tot veiligere, efficiëntere en duurzamere elektrische voertuigen.

Frequentiegestabiliseerde optische draaggolf-microgolfinterferometrie voor nanopositionering

Fabrikanten van uiterst nauwkeurige apparatuur in de halfgeleiderindustrie, fotonica-integratie en geavanceerde precisietechniek, staan voor een hardnekkig en kostbaar dilemma: betaalbare positioneringssensoren missen de vereiste nauwkeurigheid, terwijl hoogwaardige laserinterferometers te duur en te kwetsbaar zijn voor daadwerkelijke productieomgevingen. Frequentiegestabiliseerde OCMI (Optical-Carrier Microwave Interferometry), ontwikkeld en gepatenteerd aan de Universiteit van Amsterdam, doorbreekt dit dilemma door interferometerprestaties te leveren tegen industriële kosten en met de robuustheid die nodig is voor industriële toepassingen. De haalbaarheidsstudie die het team van Florian Schreck zal uitvoeren, zal de commerciële mogelijkheden en technische gereedheid van frequentiegestabiliseerde OCMI valideren en de basis leggen vdoor een spin-offbedrijf dat zich richt op de wereldwijde markt voor precisiemetrologie.